院校发布的2020专业课考试大纲有助于考生有复习方向和重点,考生们可以关注所报考院校的专业课相关信息,以便复习更有效率。下面是南京工业大学2020专业课考试大纲,同学们仔细查看。

819《电路》复习大纲

一、考试的基本要求

电路课程理论严密、逻辑性强、有广阔的工程背景,是电子信息类、电气工程与自动化等专业必修的一门重要的专业基础课。电路课程要求学生能够系统地理解和掌握电路理论的基础知识、电路分析的基本方法和电路实验的基本技能,具备一定运用所学的知识进行科学思维和综合分析问题的能力。

二、考试方式和考试时间

闭卷考试,总分150,考试时间为3小时。

三、参考书目(仅供参考)

[1] 邱光源主编,《电路》,北京,高等教育出版社(第五版),2006

[2] 周守昌主编《电路原理》(上,下册,第二版),北京,高等教育出版社,2004

四、试题类型:

主要包括填空题、选择题 、简答题和计算题等类型,可根据每年的考试要求做适当调整。

五、考试内容及要求

部分 电路模型和电路定律

理解电路和电路模型,电流和电压的参考方向,电功率和能量概念;掌握电阻元件,电容元件,电感元件,电压源和电流源的特性,受控电源的概念。

熟练运用基尔霍夫定律:KCL和KVL。

第二部分 电阻电路的等效变换

了解电路的等效变换概念,电阻的串联、并联和电压源、电流源串联和并联特性。

掌握电阻的Y形连接和△形连接的等效变换关系;实际电源的两种模型及其等效变换,输入电阻的定义及计算方法。

第三部分 电阻电路的一般分析

理解电路的图,KCL和KVL的独立方程数。

掌握和熟练运用支路电流法,网孔电流法,回路电流法,结点电压法。

第四部分 电路定理

了解特勒根定理,互易定理。

掌握和熟练运用叠加定理,替代定理,戴维宁定理和诺顿定理。

第五部分 含有运算放大器的电阻电路

了解放大器的电路模型,熟练掌握含有理想运算放大器的电路分析方法。

第六部分 一阶电路

熟练掌握动态电路的方程及其初始条件的确定方法,以及一阶电路的零输入响应,一阶电路的零状态响应,一阶电路的全响应,一阶电路的阶跃响应的分析方法。

第七部分 二阶电路

掌握二阶电路的零输入响应,二阶电路的零状态响应和阶跃响应的分析方法。

第八部分 相量法

熟悉复数,正弦量,相量法的基础,电路定律的相量形式。

第九部分 正弦稳态电路的分析

熟练掌握阻抗和导纳,阻抗的串联和并联,电路的相量图,正弦稳态电路的分析,正弦稳态电路的功率,复功率,功率传输,串联电路的谐振,并联谐振电路。

第十部分 含有耦合电感的电路

含有耦合电感电路的计算,空心变压器,理想变压器。

第十一部分 三相电路

熟练掌握三相电路,线电压(电流)与相电压(电流)的关系,对称三相电路的概念及其分析方法。了解不对称三相电路的概念,三相电路的功率。

820《自动控制原理》复习大纲

一、考试的基本要求

要求学生在较系统地理解与掌握自动控制基本概念和基本理论的基础上,熟悉线性定常系统数学模型的建立与转换方法,掌握线性系统的主要分析方法:时域分析法、根轨迹法、频率特性法,以及线性系统的校正方法。此外还要求掌握非线性系统的分析方法——描述函数法。

二、考试方法和考试时间

硕士研究生入学控制原理考试为笔试,总分150,考试时间为3小时。

三、参考书

《自动控制原理基础教程》 胡寿松主编(第四版),科学出版社,2017年

或《自动控制原理》 胡寿松主编(第六版),科学出版社,2013年

四、试题类型

主要包括选择题 、填空题、简答题、计算题等。

五. 考试内容及要求

部分 基本概念

掌握:根据系统工作原理绘制控制系统方框图。

熟悉:自动控制系统的基本概念;反馈控制系统的基本工作原理及基本构成;自动控制系统的基本控制方式;自动控制系统的分类;自动控制系统的基本要求。

第二部分 自动控制系统的数学模型

掌握:系统结构图的等效变换和简化;信号流图的简化(梅森公式)。

熟悉:常用函数的拉普拉氏变换,拉普拉氏变换基本性质和定理;线性定常系统的微分方程建立及求解方法;传递函数的定义和性质;系统传递函数的零点和极点及其对输出的影响;典型环节的传递函数;系统结构图的组成和绘制;结信号流图的组成和绘制;系统结构图和信号流图之间的互相转换;系统的开环传递函数,闭环系统的传递函数。

第三部分 自动控制系统的时域分析

掌握:欠阻尼二阶系统的动态性能指标计算;二阶系统性能改善方法;劳斯稳定判据(包含特殊情况)及其各种应用;线性系统稳态误差的计算;扰动作用下稳态误差的计算;减小或消除稳态误差的措施。

熟悉:常用典型输入信号及其拉氏变换;动态过程和稳态过程、动态性能和稳态性能的基本概念;一阶系统的数学模型和时域分析;二阶系统的数学模型以及欠阻尼、临界阻尼和过阻尼情况下单位阶跃响应;高阶系统的单位阶跃响应;高阶系统主导极点的概念;闭环零极点对系统动态性能的影响;线性系统稳定的基本概念;线性系统稳定的充要条件;误差和稳态误差的基本概念;系统型别和稳态误差系数的概念。

第四部分 根轨迹分析法

掌握:常规根轨迹、参数根轨迹和正反馈回路根轨迹(零度根轨迹)的绘制;利用根轨迹对系统性能进行定性分析。

熟悉:根轨迹法的基本概念;根轨迹和系统性能的关系;闭环零、极点与开环零、极点之间的关系;根轨迹方程、相角方程和模值方程的概念;给定根轨迹增益的情况下确定闭环极点;附加开环极点、零点的作用;偶极子的概念;高阶系统近似为低阶系统。

第五部分 频率特性分析法

掌握:开环幅相特性曲线绘制;开环对数频率特性曲线绘制;根据对数频率特性确定传递函数;奈奎斯特稳定性判据及其应用。

熟悉:频率特性的基本概念;频率特性的3种图形表示方法;典型环节的幅相频率特性和对数频率特性;谐振峰值、谐振频率的概念和计算;对数频率稳定性判据;剪切频率、穿越频率、相角裕度和幅值裕度的概念和计算;开环系统的频率特性和闭环系统的频率特性之间的关系;开环对数频域性能指标和时域性能指标的关系;闭环系统的频域指标及其与时域指标之间的关系;开环频域指标和闭环频域指标之间的关系。

第六部分 控制系统的综合与校正

掌握:用频域法设计超前校正装置的原理和步骤;用频域法设计滞后校正装置的原理和步骤;超前校正装置和滞后校正装置对系统性能的影响。

熟悉:串联校正、反馈校正、前馈校正和复合校正的基本概念;几种基本的控制规律;无源超前校正、无源滞后校正装置及其频率特性。

第七部分 非线性系统分析

掌握:用描述函数分析法分析非线性系统的稳定性以及是否存在自振荡(其频率和振幅)。

熟悉:非线性系统的特征;自振荡的基本概念;常见非线性特性及其描述函数;描述函数的定义和描述函数应用条件。

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